Мрт позвоночника с вертикализацией осевой нагрузкой

Мрт позвоночника с вертикализацией осевой нагрузкой thumbnail

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – исследование, которое позволяет получить изображения любых отделов тела человека в любой плоскости с высочайшей контрастностью мягких тканей. С его помощью проводится диагностика травм и их последствий, воспалительных заболеваний, доброкачественных и злокачественных опухолей, нарушение кровообращения и т.д.

В отличие от компьютерной томографии и рентгена в при МРТ-исследованиях полностью отсутствует лучевая нагрузка: для получения изображения вместо рентгеновских лучей в данном случае применяются переменные магнитные поля и радиочастотные импульсы.

ГУТА КЛИНИК располагает отличными диагностическими возможностями: в клинике проводятся более 120 видов МРТ-исследований, в том числе с контрастированием. Некоторые из них – уникальные. Например, МР-томография позвоночника и суставов под нагрузкой (с вертикализацией). Наш медицинский центр – один из очень немногих в нашей стране, располагающих соответствующим оборудованием.

В Отделении лучевой диагностики ГУТА КЛИНИК проводятся:

  • МРТ головы (головного мозга, интракраниальных сосудов, придаточных пазух носа) 
  • МРТ позвоночника, спинного мозга 
  • МРТ височно-нижечелюстных суставов
  • МРТ скелетно-мышечной системы
  • МРТ суставов верхних и нижних конечностей.
  • МРТ органов малого таза, прямой кишки
  • МР-ангиография артерий и вен
  • МР-маммография
  • Комплексные программы обследования при неврологических нарушениях
  • МРТ диагностика всего тела, онкопоиск

Результаты обследования могут выдаваться на дисках, в виде напечатанных снимков.

Важно! МР-исследование противопоказано пациентам с установленными кардиостимуляторами, инсулиновыми помпами и т.п. Не рекомендуется проходить МРТ в первом триместре беременности.

Наше оборудование

Ingenia 3.0T Omega HP (Philips, Нидерланды)

Один из лучших аппаратов на рынке. Он позволяет проводить широчайший спектр исследований с высочайшей детализацией получаемых изображений. Этот томограф отличают::

• Повышенная точность

От величины напряженности магнитного поля МРТ, измеряемой в Тесла, зависит разрешающая способность аппарата. Чем выше этот показатель – тем качественней получаемое изображение и, соответственно, информативность исследования. МРТ Ingenia 3.0T Omega HP имеет напряженность магнитного поля 3 Тесла. Это позволяет проводить исследования в ультравысоком разрешении и обеспечивает визуализацию патологических процессов на самой ранней стадии, что не под силу стандартным томографам 1,5 Тесла.

• Комфорт для пациентов

Ширина апертуры (диаметр тоннеля) томографа составляет 70 см, что на 10 см больше стандартных размеров. Исследование становится более комфортным для людей, которые боятся замкнутого пространства, а так же для пациентов с повышенной массой тела.

Сверхпрочная конструкция томографа позволяет проводить обследование пациентов с весом до 250 кг.

G-scan Brio (Esaote, Италия)

Томограф открытого типа с вертикализацией, спроектирован специально для диагностики причин болей в спине и суставах. Аппаратов с такими возможностями в России – считанное количество. 

Инновационная конструкция

G-scan Brio обеспечивает уникальные возможности при исследованиях скелетно-мышечной системы – оценивать работу опорно-двигательного аппарата в динамике, под нагрузкой. Поворотная система позволяет менять наклон стола в диапазоне от 0 до 90 градусов. За счет этого можно диагностировать патологии, проявление которых связано с изменением положения тела и степенью нагрузки.

• Комфорт для пациентов

Открытая конструкция аппарата делает исследование более комфортным для пациентов с клаустрофобией.

Мрт позвоночника с вертикализацией осевой нагрузкой

Подготовка к исследованиям

Не забудьте принести все выписки, описания, заключения и пленки (диски) предыдущих исследований. Чем больше информации вы предоставите врачу-рентгенологу, тем точнее формулируется поставленная перед ним задача. Кроме того, сравнение результатов исследований позволит оценить динамику заболевания.

МРТ с внутривенным контрастированием проводится не ранее чем через 2-3 часа после приема пищи.

 Виды исследований

Подготовка к исследованию, особые требования
 МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства
 МРТ почек и надпочечников
 МРТ мочевыделительной системы
 МРТ органов малого таза  и органов мошонки (наружных половых органов)
За сутки до проведения исследования исключить из рациона грубую клетчатку и продукты, вызывающие повышенное газообразование.
Вечером накануне исследования желательно применить микроклизму.
Утром в день исследования следует принять препарат для устранения повышенного газообразования. Допустим легкий завтрак.
За час до исследования обязательно опорожнить мочевой пузырь.
За 30-40 минут до начала исследования принять 1-2 таблетки спазмолитика. 
 МРТ органов малого таза и органов мошонки с контрастным усилением За сутки до исследования исключить из рациона грубую клетчатку и продукты, вызывающие повышенное газообразование.
Вечером накануне исследования желательно применить микроклизму.
Утром в день исследования следует принять препарат для устранения повышенного газообразования.
За 30-40 минут до начала исследования принять 1-2 таблетки спазмолитика.
Не мочиться за 2 часа до проведения исследования. Дополнительный прием жидкости не нужен – мочевой пузырь должен быть умеренного наполнения.
 МРТ органов малого таза Женщинам рекомендуется проводить данное исследование в 5-12 дни цикла
За сутки до проведения исследования исключить из рациона грубую клетчатку и продукты, вызывающие повышенное газообразование.
 Вечером накануне исследования желательно применить микроклизму.
 Утром в день исследования следует принять препарат для устранения повышенного газообразования. Допустим легкий завтрак.
Опорожнить мочевой пузырь за 2 часа до исследования. При исследовании необходима умеренная наполненность мочевого пузыря 
За 30-40 минут до начала исследования принять 1-2 таблетки спазмолитика.
 МРТ предстательной железы мультипараметрическое с динамическим контрастированием С собой необходимо иметь результаты анализа крови на ПСА
За сутки до проведения исследования исключить из рациона грубую клетчатку и продукты, вызывающие повышенное газообразование.
 Вечером накануне исследования желательно применить микроклизму.
 Утром в день исследования следует принять препарат для устранения повышенного газообразования. Допустим легкий завтрак.
 За час до исследования обязательно опорожнить мочевой пузырь.
 За 30-40 минут до начала исследования принять 1-2 таблетки спазмолитика.
 МР исследование прямой кишки
 МР венография нижней полой вены и вен малого таза
За сутки до проведения исследования исключить из рациона грубую клетчатку и продукты, вызывающие повышенное газообразование.
Вечером накануне исследования желательно применить микроклизму.
Утром в день исследования следует принять препарат для устранения повышенного газообразования. Допустим легкий завтрак.
За 30-40 минут до начала исследования принять 1-2 таблетки спазмолитика.   
 МР-маммография мультипараметрическая с динамическим контрастированием  Исследование проводится в 5 -12 дни цикла.
 
МР-энтерография  За 2 суток до исследования исключить продукты, вызывающих газообразование и запоры (фрукты, ягоды, бобовые, грибы, газированные напитки, сладости, кисломолочные продукты).
За сутки до исследования — очищение кишечника при помощи клизмы или слабительного.
Не употреблять пищу в день исследования (проводится не ранее чем через 6 часов после приёма пищи)
Необходимо прийти в клинику за час до исследования для приема специального контрастного препарата.
За 40 мин до исследования начать принимать раствор для очистки кишечника.
 МРТ мочевого пузыря За 2 часа до исследования выпить 1,0-1,5 литра воды.
Не опорожнять мочевой пузырь перед исследованием — исследование проводится при наполненном мочевом пузыре.
За 30 мин до исследования принять 1-2 таблетки спазмолитика
 МРТ шейки матки мультипараметрическое с динамическим контрастированием Исследование проводится в 5 — 12 дни цикла.
За сутки до исследования исключить из рациона грубую клетчатку и продукты, вызывающие повышенное газообразование.
Вечером накануне исследования желательно применить микроклизму.
Утром в день исследования следует принять препарат для устранения повышенного газообразования.
За 30-40 минут до начала исследования принять 1-2 таблетки спазмолитика.
Читайте также:  Что лучше мрт головы или ээг

Источник

Название услугиЦена Консультация/описание снимков других ЛПУ (позвоночник/голова/суставы) 2800 Печать пленки с исследованием из архива бесплатно Диск с записью исследования бесплатно Печать пленки с исследованием 400 МРТ копчика и поясничного отдела позвоночника 6400 МРТ копчика 3200 МРТ крестцово-подвздошных (сакроилеальных) сочленений 3200 МРТ одного отдела позвоночника (только вертикальное исследование) (при повторных исследованиях МРТ в течение 1 месяца) 5000 МРТ шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой 10500 МРТ поясничного отдела позвоночника с вертикализацией 10500 МРТ двух отделов позвоночника (шейный и поясничный) 6400 МРТ одного отдела позвоночника (шейного/ поясничного) 3200 МРТ периферические мягкие ткани (плечо/предплечье/бедро/голень) 3200 МРТ за 2 ед. (стопа / кисть) 6400 МРТ за 1 ед. (стопа / кисть) 3200 МРТ суставов, за 2 ед. с применением функциональной нагрузки (коленного/голеностопного) 15600 МРТ сустава, за 1 ед. с применением функциональной нагрузки (коленного/голеностопного) 10500 Кинетическое МР-исследование сустава за 1 ед. (коленного/голеностопного) 10500 МРТ двух суставов (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) 6400 МРТ сустава, за 1 ед. (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой, лучезапястный) 3200

Источник

(МРТ) — способ получения томографическихмедицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса. Способ основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, чаще всего ядер атомов водорода, а именно на возбуждении их определённым сочетанием электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости.

Годом основания магнитно-резонансной томографии (МРТ) принято считать 1973 год, когда профессор химии Пол Лотербуропубликовал в журнале Nature статью «Создание изображения с помощью индуцированного локального взаимодействия; примеры на основе магнитного резонанса». Позже Питер Мэнсфилд усовершенствовал математические алгоритмы получения изображения. В 2003 году обоим исследователям была присуждена Нобелевская премия по физиологии или медицине за их открытия, касающиеся метода МРТ. Однако вручению этой премии сопутствовал скандал, как бывало в ряде случаев, по поводу авторства открытия.

В создание магнитно-резонансной томографии известный вклад внёс также американский учёный армянского происхождения Реймонд Дамадьян, один из первых исследователей принципов МРТ, держатель патента на МРТ и создатель первого коммерческого МРТ-сканера. В 1971 году он опубликовал свою идею под названием «Обнаружение опухоли с помощью ядерного магнитного резонанса». Имеются сведения, что именно он изобрёл само устройство МРТ. Кроме того, ещё в 1960 году в СССР изобретатель В. А. Иванов направил в Комитет по делам изобретений и открытий заявку на изобретение, где по появившимся в начале 2000-х годов оценкам специалистов были подробно обозначены принципы метода МРТ.

Некоторое время существовал термин ЯМР-томография, который был заменён на МРТ в 1986 году в связи с развитием радиофобии у людей после Чернобыльской аварии. В новом термине исчезло упоминание о «ядерном» происхождении метода, что и позволило ему войти в повседневную медицинскую практику, однако и первоначальное название также известно и используется.

Томография позволяет визуализировать с высоким качеством головной, спинной мозг и другие внутренние органы. Современные технологии МРТ делают возможным неинвазивно (без вмешательства) исследовать работу органов — измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры головного мозга при функционировании органов, за которые отвечает данный участок коры (функциональная МРТ (фМРТ)).

Читайте также:  Головные боли что нужно сделать кт или мрт

Метод

Метод ядерного магнитного резонанса позволяет изучать организм человека на основе насыщенности тканей организма водородом и особенностей их магнитных свойств, связанных с нахождением в окружении разных атомов и молекул. Ядро водорода состоит из одного протона, который имеет магнитный момент (спин) и меняет свою пространственную ориентацию в мощном магнитном поле, а также при воздействии дополнительных полей, называемых градиентными, и внешних радиочастотных импульсов, подаваемых на специфической для протона при данном магнитном поле резонансной частоте. На основе параметров протона (спинов) и их векторных направлений, которые могут находиться только в двух противоположных фазах, а также их привязанности к магнитному моменту протона можно установить, в каких именно тканях находится тот или иной атом водорода. Иногда могут также использоваться МР-контрасты на базе гадолиния или оксидов железа.

Если поместить протон во внешнее магнитное поле, то его магнитный момент будет либо сонаправлен, либо противоположно направлен магнитному полю, причём во втором случае его энергия будет выше. При воздействии на исследуемую область электромагнитным излучением определённой частоты часть протонов поменяют свой магнитный момент на противоположный, а потом вернутся в исходное положение. При этом системой сбора данных томографа регистрируется выделение энергии во время релаксации предварительно возбужденных протонов.

Первые томографы имели индукцию магнитного поля 0,005 Тл, однако качество изображений, полученных на них, было низким. Современные томографы имеют мощные источники сильного магнитного поля. В качестве таких источников применяются как электромагниты (обычно до 1-3 Тл, в некоторых случаях до 9,4 Тл), так и постоянные магниты (до 0,7 Тл). При этом, так как поле должно быть весьма сильным, применяются сверхпроводящие электромагниты, работающие в жидком гелии, а постоянные магниты пригодны только очень мощные, неодимовые. Магнитно-резонансный «отклик» тканей в МР-томографах на постоянных магнитах слабее, чем у электромагнитных, поэтому область применения постоянных магнитов ограничена. Однако, постоянные магниты могут быть так называемой «открытой» конфигурации, что позволяет проводить исследования в движении, в положении стоя, а также осуществлять доступ врачей к пациенту во время исследования и проведение манипуляций (диагностических, лечебных) под контролем МРТ — так называемая интервенционная МРТ.

Как правило, точность снимков мрт полученных на томографах 3 Тесла не отличается от точности снимков мрт полученных на томографах 1.5 Тесла. Четкость изображения в этом случае скорее зависит от настройки томографа. В то же время разница между 1.5 Тесла и 1.0 Тесла, и тем более 0.35 Тесла, может быть очень значительной. На оборудовании мрт ниже 1 Тесла нельзя качественно сделать мрт брюшной полости (мрт внутренних органов) или мрт малого таза, так как мощность таких аппаратов слишком низкая, чтобы получать снимки высокого разрешения. На низкопольных аппаратах (напряженностью менее 1 Тесла) можно проводить только исследования мрт головы, мрт позвоночника и мрт суставов с получением снимков обычного качества.

Для определения расположения сигнала в пространстве, помимо постоянного магнита в МР-томографе, которым может быть электромагнит, либо постоянный магнит, используются градиентные катушки, добавляющие к общему однородному магнитному полю градиентное магнитное возмущение. Это обеспечивает локализацию сигнала ядерного магнитного резонанса и точное соотношение исследуемой области и полученных данных. Действие градиента, обеспечивающего выбор среза, обеспечивает селективное возбуждение протонов именно в нужной области. Мощность и скорость действия градиентных усилителей относится к одним из наиболее важных показателей магнитно-резонансного томографа. От них во многом зависит быстродействие, разрешающая способность и соотношение сигнал/шум.

Современные технологии и внедрение компьютерной техники обусловили возникновение такого метода, как виртуальная эндоскопия, который позволяет выполнить трёхмерное моделирование структур, визуализированных посредством КТ или МРТ. Данный метод является информативным при невозможности провести эндоскопическое исследование, например при тяжёлой патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Метод виртуальной эндоскопии нашёл применение в ангиологии, онкологии, урологии и других областях медицины.

Результаты исследования сохраняются в лечебном учреждении в формате DICOM и могут быть переданы пациенту или использованы для исследования динамики лечения.

До и во время процедуры МРТ

Перед сканированием требуется снять все металлические предметы, проверить наличие татуировок и лекарственных пластырей. Продолжительность сканирования МРТ составляет обычно до 20-30 минут, но может продолжаться дольше. В частности, сканирование брюшной полости занимает больше времени, чем сканирование головного мозга.

Так как МР томографы производят громкий шум, обязательно используется защита для ушей (беруши или наушники). Для некоторых видов исследований используется внутривенное введение контрастного вещества.

Перед назначением МРТ пациентам рекомендуется узнать: какую информацию даст сканирование и как это отразится на стратегии лечения, имеются ли противопоказания для МРТ, будет ли использоваться контраст и для чего. Перед началом процедуры: как долго продлится сканирование, где находится кнопка вызова и каким способом можно обратиться к персоналу во время сканирования.

МР-диффузия

МР-диффузия — метод, позволяющий определять движение внутриклеточных молекул воды в тканях.

Диффузионно-взвешенная томография

Диффузионно-взвешенная томография — методика магнитно-резонансной томографии, основанная на регистрации скорости перемещения меченных радиоимпульсами протонов. Это позволяет характеризовать сохранность мембран клеток и состояние межклеточных пространств. Первоначально и наиболее эффективное применение при диагностике острого нарушения мозгового кровообращения, по ишемическому типу, в острейшей и острой стадиях. Сейчас активно используется в диагностике онкологических заболеваний.

Читайте также:  Узи брюшной полости или мрт

МР-перфузия

Метод позволяющий оценить прохождение крови через ткани организма.

В частности существуют специальные характеристики, указывающие на скоростной и объемный приток крови, проницаемость стенок сосудов, активность венозного оттока, а также другие параметры, которые позволяют дифференцировать здоровые и патологически изменённые ткани:

  • Прохождение крови через ткани мозга
  • Прохождение крови через ткани печени

Метод позволяет определить степень ишемии головного мозга и других органов.

МР-спектроскопия

Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) — метод позволяющий определить биохимические изменения тканей при различных заболеваниях по концентрации определённых метаболитов. МР-спектры отражают относительное содержание биологически активных веществ в определённом участке ткани, что характеризует процессы метаболизма. Нарушения метаболизма возникают, как правило, до клинических проявлений заболевания, поэтому на основе данных МР-спектроскопии можно диагностировать заболевания на более ранних этапах развития.

Виды МР спектроскопии:

  • МР спектроскопия внутренних органов (in vivo)
  • МР спектроскопия биологических жидкостей (in vitro)

МР-ангиография

Магнитно-резонансная ангиография (МРА) — метод получения изображения просвета сосудов при помощи магнитно-резонансного томографа. Метод позволяет оценивать как анатомические, так и функциональные особенности кровотока. МРА основана на отличии сигнала от перемещающихся протонов (крови) от окружающих неподвижных тканей, что позволяет получать изображения сосудов без использования каких-либо контрастных средств — бесконтрастная ангиография (фазово-контрастная МРА и время-пролетная МРА). Для получения более чёткого изображения применяются особые контрастные вещества на основе парамагнетиков (гадолиний).

Функциональная МРТ

Функциональная МРТ (фМРТ) — метод картирования коры головного мозга, позволяющий определять индивидуальное местоположение и особенности областей мозга, отвечающих за движение, речь, зрение, память и другие функции, индивидуально для каждого пациента. Суть метода заключается в том, что при работе определённых отделов мозга кровоток в них усиливается. В процессе проведения ФМРТ больному предлагается выполнение определённых заданий, участки мозга с повышенным кровотоком регистрируются, и их изображение накладывается на обычную МРТ мозга.

МРТ позвоночника с вертикализацией (осевой нагрузкой)

Сравнительно недавно появилась инновационная методика этого исследования пояснично-крестцового отдела позвоночника — МР-томография с вертикализацией. Суть исследования состоит в том, что сначала проводится традиционное МРТ-исследование позвоночника в положении лежа, а затем производится вертикализация (подъём) пациента вместе со столом томографа и магнитом. При этом на позвоночник начинает действовать сила тяжести, а соседние позвонки могут сместиться друг относительно друга и грыжа межпозвонкового диска становится более выраженной. Также этот метод исследования применяется нейрохирургамидля определения уровня нестабильности позвоночника с целью обеспечения максимально надежной фиксации. В России пока это исследование выполняется в единственном месте.

Измерение температуры с помощью МРТ

МРТ-термометрия — метод, основанный на получении резонанса от протонов водорода исследуемого объекта. Разница резонансных частот дает информацию об абсолютной температуре тканей. Частота испускаемых радиоволн изменяется с нагреванием или охлаждением исследуемых тканей.

Эта методика увеличивает информативность МРТ исследований и позволяет повысить эффективность лечебных процедур, основанных на селективном нагревании тканей. Локальное нагревание тканей используется в лечении опухолей различного происхождения.

Электромагнитная совместимость с медицинской аппаратурой

Сочетание интенсивного магнитного поля, применяемого при МРТ-сканировании, и интенсивного радиочастотного поля предъявляет экстремальные требования к медицинскому оборудованию, используемому во время исследований. Оно должно иметь специальную конструкцию и может иметь дополнительные ограничения по использованию вблизи установки МРТ.

Противопоказания

Существуют как относительные противопоказания, при которых проведение исследования возможно при определённых условиях, так и абсолютные, при которых исследование недопустимо.

Абсолютные противопоказания

  • установленный кардиостимулятор (изменения магнитного поля могут имитировать сердечный ритм)
  • ферромагнитные или электронные имплантаты среднего уха
  • большие металлические имплантаты, ферромагнитные осколки
  • ферромагнитные аппараты Илизарова.

Относительные противопоказания

  • инсулиновые насосы
  • нервные стимуляторы
  • неферромагнитные имплантаты внутреннего уха
  • протезы клапанов сердца (в высоких полях, при подозрении на дисфункцию)
  • кровоостанавливающие клипсы (кроме сосудов мозга)
  • декомпенсированная сердечная недостаточность
  • первый триместр беременности (на данный момент собрано недостаточное количество доказательств отсутствия тератогенного эффекта магнитного поля, однако метод предпочтительнее рентгенографии и компьютерной томографии)
  • клаустрофобия (панические приступы во время нахождения в тоннеле аппарата могут не позволить провести исследование)
  • необходимость в физиологическом мониторинге
  • неадекватность пациента
  • тяжёлое/крайне тяжелое состояние пациента
  • наличие татуировок, выполненных с помощью красителей с содержанием металлических соединений (могут возникать ожоги)
  • зубные протезы и брекет-системы, так как возможны артефакты неоднородности поля.

Широко используемый в протезировании титан не является ферромагнетиком и практически безопасен при МРТ; исключение — наличие татуировок, выполненных с помощью красителей на основе соединений титана (например, на основе диоксида титана).

Дополнительным противопоказанием для МРТ является наличие кохлеарных имплантатов — протезов внутреннего уха. МРТ противопоказана при некоторых видах протезов внутреннего уха, так как в кохлеарном имплантате есть металлические части, которые содержат ферромагнитные материалы.

Если МРТ выполняется с контрастом, то добавляются следующие противопоказания:

  • Гемолитическая анемия;
  • Индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав контрастного вещества;
  • Хроническая почечная недостаточность, так как в этом случае контраст может задерживаться в организме;
  • Беременность на любом сроке, так как контраст проникает через плацентарный барьер, а его влияние на плод пока плохо изучено.

House M.D.

Источник